Известны многоиоточные трубчатые печи для нагрева газонефтепродуктовой смеси в процессе каталитического риформинга бензинов, состоящие из трех радиантных камер с вертикальными продуктовыми трубами и одной конвекционной камеры; трубы радиантных камер соединены в верхней части входным и выходным коллекторами. При таком расположении коллекторов трубы радиантных камер опорожняются с трудом.
Согласно изобретению продуктовые трубы радиантных камер соединены вверху и внизу коллекторами.
В предлагаемой многопоточной трубчатой иечи трубы и коллекторы полностью опорожняются (через нижний коллектор) от воды после гидравлических испытаний, легко удаляются отложения продуктов коррозии и механических примесей, уменьшена поверхность нагрева и увеличен срок службы труб, а также увеличено в два раза количество параллельных потоков, приходящихся на один коллектор, в сравнении с известными печами, что значительно уменьщает гидравлическое сопротивление (примерно в 8 раз).
Па фиг. 1 изображена печь, обнхий вид; на фиг. 2 - разрез ио А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез но 5-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - узел присоединения труб к коллектору.
/ .3 с Бсртика.ИзНыми продуктовыми трубами 4 и одной конвекционной камеры 5 для утилизации тепла продуктов сгорания и сборника продуктов сгорания 6. Печь епабл ена трубопроводами 7-.12, связывающими ее с аппаратами, реакторами, расположение которых может быть иным, чем на фиг. 1. Каждая радиантная камера имеет футерованный корпус прямоугольной формы, в котором вертикаль0 ио установлены продуктовые трубы 4, соединенные вверху и внизу в два ряда горизонтальными коллекторами 13 и /-/.
В камерах /-3 горизонтально расположены форсунки 15 и нроемы 6 для выхода нро5 дуктов сгорания.
Печь работает следующим образом. Нагреваемый продукт от наружной апиаратуры по трубопроводу 7 поступает в змеевик конвекционной камеры 5, частично наi) гревается за счет теп.та продуктов сгорания и попадает в нижний коллектор 14 радиантной камеры (камеры первой ступени) /, где расиределяется ио трубам 4 на отдельные потоки и нагревается в трубах до определенной
5 температуры теплом излучения пламени форсунок /5, затем собирается в верхнем коллекторе 13 и но трубопроводу 8 поступает через верхний щтуцер в реактор первой ступени. В реакторе продукт теряет часть тепла за счет
чогорого 110 трубопроводу 9 налравляется в }1ижний коллектор радиантной ка1Меры 2 {втоjtoii ступени нагрева), распределяется по отлсльиым потокам и нагревается до необходимо температуры. Описанный процесс новто)1яется несколько раз в завис -1мости от ко.шчества ступеней пагрева.
Продукты сгорания отводятся по дымоходу.
Г1 р с д л; е т и з о б р е т е п п я
Мпогопоточпая трубчатая печь для нагрева газопродуктовой смеси в процессе каталитического риформипга бензинов, состоян ая из трех раднантпых камер с вертякальиыми
и|)ОДуКТОВЫМИ трубами и КОПВСКЦИОНпой камеры, отличающаяся тем, что, с целью 1овышеп11я эффективности работы, продукто1 ыс трубы |)a;u-iaiiTHbix ка.мер соединены вверх - п впизу ;;оллекторамп.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА-Т1ЕФТЕПРОДУКТОВ | 1973 |
|
SU385996A1 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ МАЛОТОННАЖНЫХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | 2005 |
|
RU2294953C1 |
Способ производства синтез-газа с использованием паровой каталитической конверсии | 2022 |
|
RU2819848C1 |
Трубчатая печь | 1968 |
|
SU287737A1 |
ОГНЕВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2010 |
|
RU2489474C2 |
Трубчатая печь для проведения высокотемпературных процессов | 1991 |
|
SU1787046A3 |
МНОГОПОТОЧНАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ | 1965 |
|
SU223246A1 |
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ | 1971 |
|
SU294063A1 |
ТРУБЧАТАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ | 2009 |
|
RU2409610C2 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЫРЫХ НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ В ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА И УДАЛЕНИЯ УГЛЕРОДА | 2020 |
|
RU2786677C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация